首页--工业技术论文--建筑科学论文--房屋建筑设备论文--空气调节、采暖、通风及其设备论文--采暖论文

北方农村被动式住宅太阳能供能系统与储能火炕联合供暖设计研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第13-25页
    1.1 课题来源第13页
    1.2 研究背景与意义第13-14页
        1.2.1 研究背景第13页
        1.2.2 研究意义第13-14页
    1.3 被动式建筑发展趋势第14页
    1.4 太阳能的应用第14-16页
    1.5 农村供暖系统的应用第16-18页
    1.6 相变储能技术的应用第18-19页
    1.7 国内外研究现状第19-23页
        1.7.1 太阳能供暖技术国内外研究第19-21页
        1.7.2 火炕供暖技术国内外研究第21-23页
    1.8 课题研究内容第23页
    1.9 课题研究技术路线第23-25页
第二章 太阳能供能系统与储能火炕理论分析第25-39页
    2.1 太阳能供能技术理论第25-33页
        2.1.1 太阳能基础条件分析第25-26页
        2.1.2 太阳能采暖负荷计算第26-28页
        2.1.3 太阳能集热系统第28-32页
        2.1.4 太阳能储能水箱第32页
        2.1.5 供热末端毛细管网第32-33页
    2.2 火炕供暖技术理论第33-36页
        2.2.1 火炕工作原理第33页
        2.2.2 火炕评价指标第33-35页
        2.2.3 火炕搭建理论第35页
        2.2.4 储能火炕搭建理论第35-36页
    2.3 相变储能技术理论第36-38页
        2.3.1 相变传热的特点第36页
        2.3.2 相变蓄能材料分类第36-37页
        2.3.3 相变材料的选取原则第37-38页
    2.4 本章小结第38-39页
第三章 太阳能供能系统与储能火炕联合供暖设计安装第39-55页
    3.1 农村被动式建筑概况第39-42页
        3.1.1 建筑概况第39-40页
        3.1.2 建筑能源系统第40-42页
    3.2 农村被动式建筑能耗模拟分析第42-43页
    3.3 太阳能供能系统设计第43-49页
        3.3.1 太阳能供能系统流程第43-44页
        3.3.2 太阳能集热系统设计第44页
        3.3.3 相变蓄能水箱的设计第44-48页
        3.3.4 供热末端毛细管网安装第48页
        3.3.5 太阳能供能系统原理第48-49页
    3.4 火炕供暖设计第49-54页
        3.4.1 普通火炕供暖系统设计与安装第49-50页
        3.4.2 储能火炕供暖系统设计与安装第50-51页
        3.4.3 火炕热源第51-54页
    3.5 本章小结第54-55页
第四章 太阳能供能系统与储能火炕联合供暖舒适性模拟分析第55-67页
    4.1 Fluent模拟软件第55-57页
        4.1.1 Fluent软件简介第55-56页
        4.1.2 Fluent软件构成第56-57页
        4.1.3 Fluent求解步骤第57页
    4.2 模型建立第57-62页
        4.2.1 物理模型第57-58页
        4.2.2 数学模型第58-60页
        4.2.3 求解模型第60-62页
    4.3 模拟结果与分析第62-66页
        4.3.1 太阳能供能系统供暖舒适性分析第62-63页
        4.3.2 储能火炕供暖舒适性分析第63-64页
        4.3.3 太阳能供能系统与储能火炕联合供暖舒适性分析第64-65页
        4.3.4 采暖房间舒适性评价第65-66页
    4.4 本章小结第66-67页
第五章 太阳能供能系统与储能火炕联合供暖实测分析第67-85页
    5.1 测试工况第67页
    5.2 测试仪器第67-69页
        5.2.1 温度自计仪第67页
        5.2.2 无纸记录仪第67-68页
        5.2.3 超声波流量计第68-69页
    5.3 测试内容第69-74页
        5.3.1 室内环境温度第69-70页
        5.3.2 蓄热水箱水温第70-72页
        5.3.3 火炕温度第72页
        5.3.4 地面温度第72-73页
        5.3.5 流量第73-74页
    5.4 储能火炕与普通火炕供暖对比测试分析第74-77页
    5.5 太阳能供能系统供暖舒适性测试分析第77-80页
    5.6 太阳能供能系统与火炕联合供暖测试分析第80-83页
    5.7 本章小结第83-85页
第六章 联合供暖系统综合性能评价分析第85-95页
    6.1 太阳能供能系统节能性分析第85-86页
    6.2 太阳能供能系统经济性分析第86-88页
        6.2.1 太阳能供能系统初投资分析第86页
        6.2.2 太阳能供能系统运行费用分析第86-87页
        6.2.3 寿命期内太阳能供能系统的总节能费用与投资回收期第87-88页
    6.3 太阳能供能系统环保效益分析第88-89页
        6.3.1 二氧化碳减排量第88-89页
        6.3.2 粉尘减排量第89页
        6.3.3 二氧化硫减排量第89页
        6.3.4 氮氧化物减排量第89页
    6.4 系统热性能分析第89-93页
        6.4.1 炕面升温速度和降温速度第90-91页
        6.4.2 炕体和地面的散热性能第91页
        6.4.3 对流换热分析第91-92页
        6.4.4 辐射换热分析第92-93页
        6.4.5 综合传热量第93页
    6.5 总结第93-95页
第七章 结论第95-97页
    7.1 结论第95-96页
    7.2 展望第96-97页
参考文献第97-101页
作者简介第101页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第101-102页
作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目第102页
作者在攻读硕士学位期间参加的学术会议第102-103页
致谢第103页

论文共103页,点击 下载论文
上一篇:高温条件下压缩式封隔器胶筒力学行为研究
下一篇:龙湾新城小区地下水源热泵系统设计与模拟研究